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稀土过渡金属氧化物磁性、磁热及磁电效应研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第13-38页
    1.1 课题来源第13页
    1.2 氧化物磁性、磁热和磁电效应简介第13-18页
        1.2.1 RCrO_3体系的磁性第13-14页
        1.2.2 RFeO_3体系的磁热效应第14-16页
        1.2.3 A_4B_2O_9(A=Co、Mn, B=Nb、Ta)体系的磁电效应第16-18页
    1.3 国内外研究概况第18-28页
        1.3.1 RCrO_3体系的磁性第18-21页
        1.3.2 RFeO_3体系的磁性及磁热效应第21-24页
        1.3.3 A_4B_2O_9(A=Co、Mn, B=Nb、Ta)体系的多铁性和磁电耦合效应第24-28页
    1.4 论文的主要研究内容第28-29页
    参考文献第29-38页
第二章 实验原理与方法第38-51页
    2.1 样品的制备第38-41页
        2.1.1 多晶及料棒的制备方法—固相反应法第38页
        2.1.2 光学浮区法生长单晶第38-41页
    2.2 结构表征第41-44页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第41-42页
        2.2.2 Laue衍射-晶体定向第42-43页
        2.2.3 中子衍射实验第43-44页
    2.3 物性表征第44-49页
        2.3.1 磁性测量系统第44-45页
        2.3.2 铁电性测量第45-49页
    2.4 本章小结第49页
    参考文献第49-51页
第三章 CeCrO_3体系的磁性和磁化开关效应研究第51-61页
    3.1 引言第51页
    3.2 CeCrO_3多晶样品的合成制备第51页
    3.3 CeCrO_3多晶的结构分析第51-52页
    3.4 CeCrO_3体系的磁性与磁化开关效应第52-58页
    3.5 本章小结第58-59页
    参考文献第59-61页
第四章 TbFeO_3单晶的磁性及磁热效应研究第61-71页
    4.1 引言第61页
    4.2 TbFeO_3单晶的制备与结构分析第61-63页
    4.3 TbFeO_3单晶的磁性第63-65页
    4.4 TbFeO_3单晶的各向异性磁热效应第65-66页
    4.5 本章小结第66-67页
    参考文献第67-71页
第五章 A_4B_2O_9(A=Co、Mn, B=Nb、Ta)体系单晶的磁电效应研究第71-94页
    5.1 引言第71页
    5.2 Co_4Nb_2O_9单晶的多铁性研究第71-82页
        5.2.1 Co_4Nb_2O_9单晶的制备与结构分析第71-73页
        5.2.2 Co_4Nb_2O_9单晶的磁性第73-75页
        5.2.3 Co_4Nb_2O_9单晶中的磁控电效应第75-78页
        5.2.4 Co_4Nb_2O_9单晶中的电控磁效应第78-82页
    5.3 Mn_4Nb_2O_9单晶的磁性与结构相变研究第82-86页
        5.3.1 Mn_4Nb_2O_9单晶的制备第82页
        5.3.2 Mn_4Nb_2O_9单晶的结构分析第82-84页
        5.3.3 Mn_4Nb_2O_9单晶的磁性第84-85页
        5.3.4 Mn_4Nb_2O_9单晶的结构相变第85-86页
    5.4 Co_4Ta_2O_9单晶的多铁性研究第86-90页
        5.4.1 Co_4Ta_2O_9单晶的制备与结构分析第86-88页
        5.4.2 Co_4Ta_2O_9单晶的磁性第88-89页
        5.4.3 Co_4Ta_2O_9单晶的磁控电效应第89-90页
    5.5 本章小结第90-91页
    参考文献第91-94页
第六章 结论与展望第94-97页
    6.1 结论第94-95页
    6.2 展望第95-97页
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文第97-99页
作者在攻读博士学位期间申请的专利第99-100页
作者在攻读博士学位期间参与的科研项目第100-101页
致谢第101-102页

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